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101.
102.
用广角X射线衍射(XRD)和红外光谱(FT-IR)的高斯函数分峰拟合法研究了桉木浆综纤维素稀酸水解去除无定形区过程中晶型和氢键模式的变化。研究结果表明,稀酸水解前后,纤维素的结晶度和晶面尺寸增大,桉木浆综纤维素、盐酸水解桉木浆综纤维素和硫酸水解桉木浆综纤维素中分子间氢键的相对含量分别为48.15%、77.07%、55.22%,证实纤维素链间主要靠分子间氢键结合,稳定纤维素链;分子内氢键处于辅助地位。稀盐酸水解纤维素无定形区前后,分子内氢键的强度分别从10.05%下降到4.19%,41.78%下降到18.74%,分子间氢键的强度则从48.15%上升到77.07%。稀硫酸水解纤维素无定形区前后,分子内氢键强度分别从10.05%下降到7.63%,41.78%下降到37.15%,分子间氢键强度则从48.15%上升到55.22%。稀酸水解前后,纤维素的晶型不变,只是发生氢键类型的相互转化。 相似文献
103.
打浆过程对再生植物纤维回用品质的影响 总被引:3,自引:2,他引:1
在实验室条件下,通过分析按木纤维形态和浆张性能参数变化,研究打浆过程对再生植物纤维回用品质的影响.结果表明:打浆使细小纤维含量增加10%以上,6%的打浆浓度对纤维切断作用不明显,一、二次回用纤维重均长度仅分别下降了8%和8.16%;打浆能够有效改善二次纤维回用品质,使三次回用纤维浆张抗张指数分别提高39.90%、27.77%、18.90%;纤维润胀性得到改善,一次回用纤维和三次回用纤维保水值分别增加32.06%、37.7%;但随着回用次数的增加,打浆对改善二次纤维回用品质的作用逐渐减弱. 相似文献
104.
回用对麦草纤维特性影响的研究 总被引:2,自引:1,他引:1
本文研究回用过程中麦草纤维物理化学性能及其成纸性能变化,结合纤维的微观结构变化寻找引起纤维角质化的主要原因。研究结果表明,纸页抗张指数和耐破指数随着回用次数的增加而降低,分别下降了33.40%和21.83%,撕裂指数先增大后降低再增大。在回用过程中麦草纤维的长度变化很小,变化量最大不超过0.5mm。半纤维素含量在一次回用之后下降了4.83%,在2~5次回用过程中变化量在1%以内,木素含量变化不超过0.5%。而纤维结晶度随着回用次数增加而增大了9.05%,保水值下降了0.73g/g,纤维角质化可能是由纤维结晶度增大引起的。 相似文献
105.
采用ABR反应器水解酸化处理OCC造纸循环废水,研究了常温下不同进水HRT和pH值对反应器各格室水质参数的影响。研究结果表明,不同的HRT对反应器各格室pH值的影响不大,但是各格室CODCr去除率和VFA浓度因HRT不同而有不同的变化规律。在HRT为6时,反应器处于最佳的水解酸化状态,出水的BOD5/CODCr达到0.57。进水pH值对ABR的处理效果有明显影响,酸陛条件优于中性和碱性条件,反应器各格室CODCr,的去除率和VFA浓度在酸陆、中性和碱性条件下有不同的变化规律。进水pH值为6时,反应器的水解酸化效果最好,出水具有较好的可生化性。反应器微生物数量在从前到后各格室依次递减,且原生动物以游泳型纤毛虫为主,最常见的是表壳圆壳虫,其次是草履虫和扭头虫。 相似文献
106.
用紫外线对假单胞菌X1进行诱变,通过几轮处理得到了3株具有高效去除COD能力的菌株.在不同浓度的废水培养基中,发现突变体去除COD的能力有很大的提高.经过传代后突变株X12、X13和X14的水解圈分别稳定在0.50 cm、0.45 cm和1.00 cm左右,COD去除率都保持稳定.将突变体按111的比例混合组成高效菌,研究生长和去除COD的最佳条件.实验证明,该混合高效菌在pH值6.0~7.0之间时,微生物的生长情况达到最佳,能够大量去除COD;较适生长温度范围为30~40℃.最适生长温度为35℃. 相似文献
107.
目前,世界各国回用废纸每年约8500万吨,发达国家的废纸回用率已达50%,预计到2000年,世界平均的废纸利用率将增加到35%,增长速度远比其他造纸原料快。我国利用废纸与其他国家和地区相比,起步较晚,废纸利用率只有25%左右,由于我国废纸中草浆成分 相似文献
108.
系统研究了酶解木素的制备方法,在酶木素的制备过程中,加强对试样机械作用,会使酶解得率大幅度地提高;酶解底物的质量分数以0.06—0.08为宜;酶解过程中前48小时的酶解得率提高较快;酶的活性大小直接影响酶解效果;当酶用量超过一定范围后再增加用量也不能较大地提高酶解得率;多次酶解能有效地提高酶解得率;高的酶解得率会使木素提取率增大。本实验还对酶木素中的残糖组成及其含量作了分析测定。 相似文献
109.
110.
用广角X射线衍射(XRD)和红外光谱(FT-IR)的高斯函数分峰拟合法研究了植物纤维在干燥和压榨过程中晶型和氢键模式的变化。研究结果表明,随干燥温度和压榨压力的升高,纤维素的结晶度和结晶尺寸增大,证实纤维素链间主要靠分子间氢键结合在一起,稳定纤维素链,而分子内氢键处于辅助地位;随干燥温度的升高,纤维素无定形区的有序化增强,向结晶区转化,而在压力作用下纤维素晶区间存在相互结合;经过不同干燥温度和压榨压力处理后,植物纤维纤维素的水解率下降,葡萄糖产率也随之降低。 相似文献